Return to Video

Internet | Žice, kablovi i Wi-Fi.

  • 0:03 - 0:08
    Internet | Žice, kablovi i Wi-Fi.
  • 0:08 - 0:13
    Zovem se Tes Vinlok, i ja sam
    softverski inženjer i radim za Google.
  • 0:13 - 0:18
    Imam pitanje: Kako slika, tekstualna por-
    uka ili e-pošta stigne sa jednog uređaja
  • 0:18 - 0:25
    na drugi? Nije magija, već INTRENET. Opipljiv,
    fizički sistem napravljen za razmenu informacija.
  • 0:25 - 0:30
    Internet je kao neka pošta,
    samo što su stvari koje se šalju
  • 0:30 - 0:36
    malo drugačije. Umesto kutija i koverata
    internetom se prenose BINARNE informacije.
  • 0:36 - 0:41
    Informacije su sastavljene od bitova. Bit
    možemo opisati kao neki par suprotnosti:
  • 0:41 - 0:49
    uključeno ili isključeno, da ili ne. Obično koristimo
    1 za uključeno a 0 za isključeno. Pošto bit ima dva
  • 0:49 - 0:56
    moguća stanja zovemo ga binarni kod. 8
    bitova čine 1 bajt. 1000 bajtova
  • 0:56 - 1:02
    čine kilobajt. 1000 kilobajta je megabajt.
    Za kod jedne pesme obično je potrebno
  • 1:02 - 1:08
    ok 3-4MB. Nebitno da li se radi o slici,
    videu ili pesmi, sve na Internetu
  • 1:08 - 1:13
    se predstavlja i šalje u bitovima.
    Od njih se grade informacije.
  • 1:13 - 1:17
    Ali ne šaljemo bukvalno jedinice i nule
    sa jednog na grugo mesto,
  • 1:17 - 1:22
    ili od jedne osobe do druge. Šta je onda
    to što se zapravo šalje kroz žice
  • 1:22 - 1:27
    ili kroz vazduh? Pogledajmo mali primer
    kako ljudi mogu fizički da pošalju
  • 1:27 - 1:31
    jedan bit informacije sa jednog mesta
    na drugo. Recimo da
  • 1:31 - 1:37
    upalimo svetlo za 1 i gasimo ga
    za 0. Ili koristimo neki zvuk ili nešto
  • 1:37 - 1:42
    drugo slično Morzeovom kodu. Ove metode
    rade ali su spore, sklone greškama,
  • 1:42 - 1:47
    i potpuno zavisne od ljudi. Nama zapravo
    treba mašina. Vremenom smo napravili
  • 1:47 - 1:51
    razne načine za slanje binarne
    informacije putem raznih uređaja.
  • 1:51 - 2:00
    Danas, šaljemo bitove kao električne
    signale, svetlo i radio talase. Da pošaljemo
  • 2:00 - 2:05
    električni signal zamislimo dve sijalice
    povezane bakarnim kablom. Ako neko
  • 2:05 - 2:09
    pusti struju sijalica se pali. Bez struje
    nema svetla. Ako se
  • 2:09 - 2:14
    obe osobe dogovore da upaljeno svetlo
    znači 1 a ugašeno 0, onda dobijamo
  • 2:14 - 2:20
    sistem za slanje bitova od jedne osobe
    do druge pomoću struje. Ali, javlja se
  • 2:20 - 2:25
    mali problem, ako treba da pošaljemo nulu
    pet puta za redom, kako
  • 2:25 - 2:30
    to da uradimo tako da obe osobe mogu
    da prebroje broj nula?
  • 2:30 - 2:35
    Pa, rešenje je da uvedemo sat ili tajmer.
    Ljudi se mogu dogovoriti da pošiljalac
  • 2:35 - 2:39
    šalje 1 bit u sekundi, a primalac će
    sesti i zapisati dešavanja u
  • 2:39 - 2:44
    svakoj sekundi. Da bi poslali 5 nula za
    redom, samo ugasimo svetlo,
  • 2:44 - 2:48
    sačekamo 5 sekundi, a osoba na drugoj
    strani će zapisati svih 5 sekundi.
  • 2:48 - 2:54
    Za 5 jedinica, upalimo svetlo, čekamo 5
    sekundi, i zapišemo svaku sekundu.
  • 2:54 - 2:58
    Naravno, mi bi voleli da šaljemo signale
    brže od jednog bita u sekundi, pa moramo
  • 2:58 - 3:04
    povećati bandwidth - maksimalan protok
    uređaja. Bandwidth se meri bitrate-om,
  • 3:04 - 3:09
    što je broj bitova koji se mogu poslati u
    nekom vremenskom intervalu, obično
  • 3:09 - 3:14
    merenom u sekundama. Druga mera brzine je
    vreme potrebno jednom bitu da stigne
  • 3:14 - 3:22
    sa jednog mesta na drugo, sa izvora do
    ciljnog uređaja (latency).
  • 3:22 - 3:27
    Za ljude, jedan bit u sekundi je dosta
    brzo ali teško izvodljivo.
  • 3:27 - 3:31
    Recimo da želimo da preuzmemo sa
    pesmu od 3MB za 3 sekunde, pri brzini
  • 3:31 - 3:37
    od 8 miliona bitova po megabajtu, što čini
    bitrate od oko 8 miliona bitova u sekundi.
  • 3:37 - 3:41
    Naravno, čovek ne može da pošalje ili
    primi 8 miliona bitova u sekundi
  • 3:41 - 3:45
    ali mašina može bez problema. Postoji
    i pitanje koje kablove koristiti za slanje
  • 3:45 - 3:50
    ovakvih poruka i koliko daleko signal može
    stići. Sa eternet kablom, kakvog imate po
  • 3:50 - 3:56
    zgradama, firmama ili školama dolazi do
    značajnog gubitka ili ometanja signala
  • 3:56 - 4:01
    na samo 30 metara. Da bi internet radio
    na celom svetu moramo imati neke
  • 4:01 - 4:06
    bolje metode za prenos bitova na veoma
    velike udaljenosti. Znači, preko celog
  • 4:06 - 4:11
    okeana. Šta još možemo da upotrebimo?
    Šta znamo da se kreće mnogo brže od struje
  • 4:11 - 4:18
    kroz žicu? Svetlo! Možemo preneti bitove
    kao svetlosne signale sa jednog mesta na
  • 4:18 - 4:23
    drugo koristeći optički kabl. Optička
    vlakna su niti stakla napravljene tako
  • 4:23 - 4:27
    da reflektuju svetlost. Pri slanju zraka
    svetla ovim kabelom zrak se odbija
  • 4:27 - 4:31
    gore - dole dužinom kabla dok ne stigne
    na drugi kraj. Zavisno od ugla odbijanja
  • 4:31 - 4:36
    možemo zapravo slati više bitova odjednom,
    i da se svi kreću brzinom svetlosti.
  • 4:36 - 4:41
    Tako da vlakna su jako jako brza. A još
    važnije, signal se ne ošteti na većim
  • 4:41 - 4:45
    udaljenostima. Tako može signal da putuje
    stotinama kilometara bez gubitaka. Zato
  • 4:45 - 4:50
    se koriste optički kablovi po okeanskom
    dnu za povezivanje kontinenata.
  • 4:50 - 4:56
    2008. godine došlo je prekida kabla blizu
    Aleksandrije u Egiptu, što je prekinulo
  • 4:56 - 5:01
    internet na celom Bliskom istoku i Indiji.
    Internet je nešto podrazumevano, ne
  • 5:01 - 5:05
    shvatamo koliko je to zapravo osetljiv
    fizički sistem. A optička vlakna su sjajna
  • 5:05 - 5:09
    ali i veoma skupa i teška za rad.
    Uglavnom se koriste bakarni kablovi.
  • 5:09 - 5:17
    A kako šaljemo stvari bez žice? Kako
    radi bežični internet? Pomoću radio talasa
  • 5:17 - 5:21
    Uređaji za bežično slanje obično koriste
    radio signale da šalju bitove sa mesta
  • 5:21 - 5:28
    na mesto. Ovi uređaji zapravo prevode
    jedinice i nule u radio talase različitih
  • 5:28 - 5:32
    frekvencija. Uređaji koji primaju signal
    obrću proces i konvertuju ih nazad u
  • 5:32 - 5:38
    binarni zapis na računaru. Bežičnost je
    omogućila mobilnost interneta.
  • 5:38 - 5:42
    Ali radio signal se deformiše povećanjem
    udaljenosti. Ne možemo baš da uhvatimo
  • 5:42 - 5:48
    radio stanicu Los Anđelese skroz u Čikagu.
    Iako je bežični internet sjajan, još uvek
  • 5:48 - 5:52
    se oslanja na kablove. Ukoliko u kafiću
    koristite wi-fi, onda se bitovi šalju do
  • 5:52 - 5:56
    rutera koji ih dalje prenosi kablovima
    na velike udaljenosti interneta.
  • 5:56 - 6:01
    Metode slanja bitova će se možda menjati
    u budućnosti,
  • 6:01 - 6:06
    bilo da će se slati laserom među
    satelitima, ili radio talasima među
  • 6:06 - 6:11
    balonima, ili dronovima, ali binarno
    predstavljanje informacije i protokoli za
  • 6:11 - 6:15
    slanje i primanje te informacije se ne
    menjaju. Sve na internetu,
  • 6:15 - 6:21
    bilo da se radi o reči, e-poruci, slici,
    snimku mačke ili malih kučića, sve se
  • 6:21 - 6:25
    svodi na nule i jedinice primljene u vidu
    elektronskog pulsa, zraka svetla, radio talasa
  • 6:25 - 6:27
    i puno, puno ljubavi.
Title:
Internet | Žice, kablovi i Wi-Fi.
Description:

Ovaj edukativni video objašnjava kako se prenose infromacije kroz fizičku infrastrukturu koja čini internet.

Više pogledajte na adresi Code.org/educate/csp

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:41

Serbian, Latin subtitles

Revisions